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MAPK信号在植物免疫过程中对气孔开关的调控

致谢第7-8页
摘要第8-9页
Abstract第9页
缩略词表第10-12页
第一章 文献综述第12-30页
    1.1 气孔的形态结构与功能第12页
        1.1.1 气孔的结构第12页
        1.1.2 气孔的功能第12页
    1.2 影响气孔关闭的环境因素第12-19页
        1.2.1 昼夜节律、水分、温度等对气孔开闭的影响第12-13页
        1.2.2 CO_2浓度对气孔开闭的影响第13页
        1.2.3 苹果酸对气孔开闭的影响第13-14页
        1.2.4 红蓝光对气孔开闭的影响第14-15页
        1.2.5 ABA对气孔开闭的影响第15-19页
    1.3 植物免疫第19-22页
        1.3.1 PTI第19-21页
        1.3.2 ETI第21-22页
    1.4 MPK第22-27页
        1.4.1 MAPK级联第22-23页
        1.4.2 MPK激酶在植物抗性反应中的作用第23-27页
    1.5 MPK与ABA之间的相互关系第27-29页
        1.5.1 ABA信号通路可以激活MPK级联第27-28页
        1.5.2 MAPK信号通路可以激活ABA信号通路组分第28-29页
    1.6 本研究目的以意义第29-30页
第二章 材料与方法第30-34页
    2.1 材料、试剂及主要仪器第30-31页
        2.1.1 实验材料第30页
        2.1.2 药品和试剂第30页
        2.1.3 主要仪器第30-31页
    2.2 实验方法第31-34页
        2.2.1 气孔开度影响的实验处理第31页
        2.2.2 气孔开度的测量第31页
        2.2.3 DD和ABA突变体的杂交第31页
        2.2.4 杂交纯合突变体的筛选第31-33页
        2.2.5 水分缺失实验第33-34页
第三章 实验结果与分析第34-45页
    3.1 MPK参与植物免疫过程中拟南芥气孔开闭的调控第34-40页
        3.1.1 MPK功能缺失对植物免疫引起的气孔开闭的影响第34-39页
        3.1.2 MPK组成活化型突变体气孔运动的影响第39-40页
    3.2 ABA参与植物免疫过程中拟南芥气孔开闭的调控第40-41页
    3.3 MPK与ABA之间的相互关系第41-44页
        3.3.1 MPK3/MPK6可能不参与ABA诱导的气孔关闭第41-43页
        3.3.2 在ABA突变体中,持续激活MPK3/MPK6可以诱导气孔关闭第43-44页
    3.4 MPK3以及MPK6突变导致植物失水增加第44-45页
第四章 讨论与展望第45-50页
参考文献第50-62页

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